Wie lassen sich verschiedene Kugelventile im Hotelbau unterscheiden?

Unterscheiden Sie sich von der Struktur

Das einteilige Kugelventil besteht aus einer integrierten Kugel, einem PTFE-Ring und einer Kontermutter. Der Kugeldurchmesser ist etwas kleiner als der Rohrdurchmesser, ähnlich wie bei einem Kugelventil mit großem Durchmesser.

Das zweiteilige Kugelventil besteht aus zwei Teilen und bietet eine bessere Abdichtung als das einteilige Kugelventil. Der Kugeldurchmesser entspricht dem Rohrleitungsdurchmesser, wodurch es sich leichter demontieren lässt als das einteilige Kugelventil.

Das dreiteilige Kugelventil besteht aus drei Teilen: den beiden seitlichen Ventilkappen und dem mittleren Ventilkörper.KugelventilIm Gegensatz zum zweiteiligen und einteiligen Kugelhahn ist er leicht zu demontieren und zu warten.

Unterscheiden Sie sich vom Druck

Die Druckbeständigkeit der dreiteiligen Ausführung ist deutlich höher als die der einteiligen und zweiteiligen Ausführung.KugelhähneDie Außenseite des dreiteiligen Hauptkugelhahns ist mit vier Schrauben befestigt, die eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. Der präzisionsgegossene Ventilkörper ist für einen Druck von 1000 psi ≈ 6,9 MPa ausgelegt. Für höhere Drücke werden geschmiedete Ventilkörper verwendet.

Gemäß ihrer Bauart lassen sich Kugelventile wie folgt unterteilen:

1. Schwimmendes Kugelventil: Die Kugel des Kugelventils ist schwimmend gelagert. Unter dem Einfluss des Mediumdrucks verlagert sich die Kugel und presst sich fest gegen die Dichtfläche des Auslasses, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Schwimmende Kugelventile zeichnen sich durch eine einfache Konstruktion und gute Dichtleistung aus. Da jedoch die gesamte Last der medienbeaufschlagten Kugel auf den Auslassdichtring übertragen wird, muss geprüft werden, ob das Material des Dichtrings dieser Last standhält. Diese Bauart findet breite Anwendung bei Kugelventilen für mittlere und niedrige Drücke.

2. Feststehendes Kugelventil: Die Kugel des Kugelventils ist fixiert und bewegt sich nach dem Betätigen nicht. Das feststehende Kugelventil ist mit einem schwimmenden Ventilsitz ausgestattet. Unter dem Druck des Mediums bewegt sich der Ventilsitz, sodass der Dichtring fest auf die Kugel gepresst wird und die Abdichtung gewährleistet ist. Üblicherweise sind Lager an den oberen und unteren Wellen der Kugel angebracht. Das Betätigungsdrehmoment ist gering, wodurch sich diese Ventilart für hohe Drücke und große Durchmesser eignet. Um das Betätigungsdrehmoment des Kugelventils zu reduzieren und die Dichtheit zu erhöhen, wurden ölgedichtete Kugelventile entwickelt. Hierbei wird ein spezielles Schmieröl zwischen die Dichtflächen eingespritzt, das einen Ölfilm bildet. Dies verbessert die Dichtleistung und reduziert das Betätigungsdrehmoment, wodurch sich diese Ventilart besser für hohe Drücke eignet. Kugelventile mit unterschiedlichen Kalibern.

3. Elastisches Kugelventil: Die Kugel dieses Kugelventils ist elastisch. Sowohl die Kugel als auch der Dichtring des Ventilsitzes bestehen aus Metall, wodurch ein sehr hoher spezifischer Dichtungsdruck erreicht wird. Der Druck des Mediums selbst reicht nicht aus, um die Dichtungsanforderungen zu erfüllen; es muss eine externe Kraft aufgebracht werden. Dieses Ventil eignet sich für Medien mit hohen Temperaturen und hohem Druck. Die Elastizität der Kugel wird durch eine elastische Nut am unteren Ende der Innenwand der Kugel erzielt. Beim Schließen des Durchflusses wird die Kugel mithilfe des keilförmigen Ventilkopfes aufgedehnt und gegen den Ventilsitz gepresst, um eine Abdichtung zu gewährleisten. Vor dem Drehen der Kugel wird der keilförmige Ventilkopf gelöst, sodass die Kugel in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt. Dadurch entsteht ein kleiner Spalt zwischen Kugel und Ventilsitz, der die Reibung der Dichtfläche und das Betätigungsdrehmoment reduziert.

Kugelventile lassen sich je nach Kanalposition in Durchgangs-, Dreiwege- und Winkelventile unterteilen.zwei Kugelhähnewerden verwendet, um das Medium zu verteilen und die Fließrichtung des Mediums zu ändern.


Veröffentlichungsdatum: 19. November 2021

Anwendung

Unterirdische Pipeline

Unterirdische Pipeline

Bewässerungssystem

Bewässerungssystem

Wasserversorgungssystem

Wasserversorgungssystem

Ausrüstungsbedarf

Ausrüstungsbedarf